Radiation units and dose quantities Flashcards

Subject matter: the basic dosimetric quantities

1
Q

Kas ir iedarbība (Exposure) radiācijas aizsardzībā?

A

Iedarbība ir dozimetriska lieluma mērījums jonizējošam starojumam, balstoties uz tā spēju radīt jonizāciju gaisā. Šis lielums ir definēts tikai starojumam, kas rada mijiedarbību gaisā.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
1
Q

Kur tiek izmantota iedarbības mērvienība?

A

Iedarbības lielumu izmanto, lai novērtētu rentgenstaru vai gamma starojuma spēju radīt jonizāciju gaisā, kas tiek izmantots kā indikators iespējamiem efektiem uz audiem.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Kāda ir iedarbības formula?

A

Iedarbība (X) tiek aprēķināta kā jonizēto daļiņu kopējā lādiņa dQ attiecība pret vienības masas gaisa daudzumu dm.

** X = dQ/dm.**

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Kāda ir SI mērvienība iedarbībai un kāda bija iepriekšējā īpašā mērvienība?

A

SI mērvienība ir Kulons uz kilogramu (C/kg). Iepriekš īpašā mērvienība bija Rentgens (R), kur 1 R = 2.58 × 10^-4 C/kg.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Kāds ir sakarības koeficients starp Rentgenu un Kulonu uz kilogramu?

A

1 C/kg = 3876 Rentgeni (R).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Kā iedarbība ietekmē audus?

A

Iedarbības efekts audos parasti ir proporcionāls tā efektam gaisā. Tas nozīmē, ka, ja iedarbība ir liela gaisā, tā var radīt arī lielāku efektu audos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kas ir iedarbības ātrums (Exposure rate)?

A

Iedarbības ātrums ir izstarotās jonizējošā starojuma devas daudzums, kas rodas noteiktā laika vienībā.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Kādas mērvienības bieži izmanto radiācijas aizsardzībā, lai norādītu iedarbības ātrumu?

A

Bieži tiek izmantoti rentgeni stundā (R/h), lai norādītu iedarbības ātrumu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Kas ir pacienta dozimetriskie lielumi?

A

Pacienta dozimetriskie lielumi ir parametri, kas apraksta radiācijas dozu, kuru pacients saņem procedūras laikā, piemēram, ieejas virsmas deva (entrance surface dose), absorbētā deva un orgāna deva.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Kādi faktori ietekmē pacienta dozu rentgena izmeklēšanas laikā?

A

Faktori, kas ietekmē pacienta dozu, ir spriegums rentgena lampā (kV), strāva (mA), lauka izmērs, filtrācija un dozas-laukuma produkts.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Kas ir ieejas virsmas deva (Entrance surface dose)?

A

Ieejas virsmas deva ir deva, kas tiek reģistrēta uz pacienta ādas tajā punktā, kur starojuma kūlis pirmo reizi nonāk saskarē ar pacienta ķermeni.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Kas ir absorbētā deva vai gaisa kerma (Air Kerma)?

A

Absorbētā deva vai gaisa kerma ir radiācijas enerģijas daudzums, ko absorbē konkrēts materiāls vai gaiss vienības tilpumā.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Kas ir ekspozīcija jonizējošajā starojumā?

A

Ekspozīcija ir dozimetriska lieluma mērs, kas balstīts uz starojuma spēju radīt jonizāciju gaisā. Šis lielums ir definēts tikai starojumam, kas izraisa mijiedarbību gaisā.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Kā tiek aprēķināta vidējā absorbētā deva audos vai orgānā?

A

Vidējā absorbētā deva audos vai orgānā ir deponētā enerģija, dalīta ar šī orgāna masu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kā tiek definēta absorbētā deva (D)?

A

Absorbētā deva ir enerģija, kas absorbēta uz masas vienību visam jonizējošajam starojumam, mērvienība ir Grejs (Gy), 1 Gy = 1 J/kg.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kā rentgena starojums mijiedarbojas ar gaisu un ķermeni?

A

Rentgenstari mijiedarbojas ar gaisu, pirms tie sasniedz pacientu vai personālu. “Ekspozīcija” dod norādi par rentgenstaru spēju radīt efektu gaisā, kas attiecīgi korelē ar efektu audos.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Kas ir KERMA starojuma dozimetriskajā mērījumā?

A

KERMA (kinētiskā enerģija, kas atbrīvota masā) ir visu uzlādēto jonizējošo daļiņu sākotnējās kinētiskās enerģijas summa uz masas vienību, mērvienība ir Gy.

16
Q

Kāda ir saistība starp absorbēto devu un ekspozīciju?

A

bsorbētā deva (D) = f * X, kur f ir pārrēķina koeficients atkarībā no vides; gaisā f = 0,869 Gy.

17
Q

Kas ir ekvivalenta deva (H)?

A

Ekvivalenta deva ir absorbētā deva, reizināta ar radiācijas svars faktoru wR, kas izsaka radiācijas bioloģisko efektivitāti. SI mērvienība ir (Sv).

18
Q

Kas ir radiācijas svēruma faktors?

A

Radiācijas svēruma faktors izsaka dažādu radiācijas veidu bioloģisko efektivitāti. Piemēram, alfa daļiņām wr=20, neitroniem wr= 5-20

19
Q

Kas ir detriments attiecībā uz radiācijas ekspozīciju?

A

Detriments ir starojuma ekspozīcijas rezultātā dažādiem orgāniem un audiem radītās kaitējuma varbūtības un smaguma kombinācija.

20
Q

Kas ir starojuma svara koeficients wR medicīnā un kādi izņēmumi ir?

A

Lielākajai daļai starojuma medicīnā (X stari, γ, e⁻) wR ir vienāds ar 1, izņēmumi ir alfa daļiņas (wR = 20) un neitroni (wR = 5-20).

21
Q

Kas ir efektīvā deva un kā to aprēķina?

A

Efektīvā deva tiek aprēķināta kā summāra ekvivalento devu produkts ar audu svara koeficientu (wT). Formulā: E = ΣT wT·HT, kur HT ir ekvivalentā deva audos vai orgānos.

22
Q

Kāda ir ieejas virsmas devas (ESD) vērtība tipiskām diagnostikas rentgena kvalitātēm?

A

Iegūtā vērtība tipiskām diagnostikas rentgena kvalitātēm ir aptuveni 1.06 (±1%).

23
Q

Ko parasti nozīmē ieejas virsmas deva (ESD)?

A

ESD parasti attiecas uz mīkstajiem audiem (muskuļiem) vai ūdeni.

24
Q

Kā muskuļos absorbētā deva ir saistīta ar gaisā absorbēto devu?

A

Muskuļos absorbētā deva ir saistīta ar gaisā absorbēto devu pēc masas enerģijas absorbcijas koeficientu attiecības.

25
Q

Kāpēc absorbējošais materiāls ir jānorāda, apspriežot absorbēto devu?

A

Absorbētā deva ir atkarīga gan no absorbējošā materiāla, gan no starojuma lauka, tāpēc materiāla sastāvs ir jānorāda precīzi.

26
Q

Ko apzīmē termins “Backscatter factors” (atstarotie faktori) ūdenim?

A

Backscatter faktori ir atkarīgi no lauka izmēra un alumīnija (Al) pusvājuma slāņa biezuma (HVL), piemēram, HVL 2.0 mm Al lauka izmēram 10 x 10 cm ir faktors 1.26.

27
Q

Kas ir devas-laukuma produkts (DAP)?

A

DAP ir definēts kā deva gaisā plaknē, integrēta pār interesējošo laukumu, un to izsaka cGy·cm².

28
Q

Kā DAP mainās ar attālumu?

A

DAP ir nemainīgs ar attālumu, jo staru kūļa šķērsgriezums ir kvadrātiskā funkcija, kas kompensē kvadrātisko inverso atkarību no devas.

29
Q

Kāds ir inversā kvadrāta likuma princips?

A

Inversā kvadrāta likums nosaka, ka starojuma intensitāte samazinās proporcionāli attāluma kvadrātam no avota, kā ilustrēts ar kvadrātveida starojuma sadalījumu.

30
Q

Kāpēc ir svarīgi kalibrēt transmisijas kameru rentgena iekārtās?

A

Vienmēr ir nepieciešams kalibrēt un pārbaudīt transmisijas kameru, lai nodrošinātu precīzu rentgena iekārtas darbību un pareizus DAP rādījumus.

31
Q

Ko nosaka dažas Eiropas valstis attiecībā uz jaunu rentgena aprīkojumu?

A

Dažās Eiropas valstīs ir obligāti, ka jaunām iekārtām ir integrēta jonizācijas transmisijas kamera vai automātiskas aprēķinu metodes DAP vērtības noteikšanai.

32
Q

Kas ir AGD (vidējā dziedzeru deva)?

A

Vidējā dziedzeru deva (AGD) ir dozimetriskā vienība, kas parasti tiek izmantota riska novērtēšanai un ieteikta tādu organizāciju kā ICRP, NCRP un NCS.

33
Q

Kā tiek aprēķināta vidējā dziedzeru deva (AGD) mammogrāfijā?

A

AGD nevar izmērīt tieši, tā tiek aprēķināta, izmantojot standarta fantoma mērījumus un mammogrāfijas tehnikas iestatījumus.

34
Q

Kas ir ESAK (Ieejas virsmas gaisa kerma) un kā to nosaka?

A

ESAK var noteikt, izmantojot TLD dozimetrus, kas kalibrēti gaisa kermai, pie HVL vērtības, kas ir tuva 0.4 mm Al, gan ar standarta fantoma mērījumiem, gan ar pacientiem piestiprinātiem TLD.

35
Q

Kādas ir trīs galvenās dozimetriskās vienības datortomogrāfijā (CT)?

A
  1. CTDI (Datortomogrāfijas devas indekss)
  2. DLP (Devas-garuma produkts)
  3. MSAD (Vairāku skenēšanas vidējā deva)
36
Q

Kas ir CTDI (Datortomogrāfijas devas indekss)?

A

CTDI ir integrālis gar asi (z) devas profilam vienā slānī, dalīts ar nominālo slāņa biezumu T. To var aprēķināt, izmantojot jonizācijas kameru ar 100 mm aktīvo garumu.

37
Q

Kā var veikt CTDI mērījumus?

A

CTDI mērījumus var veikt:
1. brīvi gaisā paralēli skenera rotācijas asij
2. centrā
3. 10 mm zem virsmas ar standarta CT dozimetriskiem fantomiem.

38
Q

Kādas divas atsauces devas vienības tiek ieteiktas datortomogrāfijā (CT)?

A
  1. CTDI(w) standarta galvas vai ķermeņa fantomā, lai mērītu vienu slāni sērijveida skenēšanā vai katrā rotācijā spirālveida skenēšanā.
  2. DLP (Devas-garuma produkts), kas raksturo visu pārbaudi.
39
Q

Kā tiek aprēķināts CTDI_(𝑤)?

A

CTDI_(𝑤)= nCTDI_(𝑤)* C
, kur CTDI_(𝑤) ir normalizētais svērtais CTDI galvas vai ķermeņa fantomā un C ir caurules strāva un ekspozīcijas laiks (mAs).